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Sensor de giroscópio MEMS de precisão com 6.06 G de resistência à vibração Interface RS422 e taxa de Baud de 460800bps

Sensor de giroscópio MEMS de precisão com 6.06 G de resistência à vibração Interface RS422 e taxa de Baud de 460800bps

Sensor giroscópio de precisão de 460800bps

Sensor de giroscópio de precisão RS422

Place of Origin:

China (Mainland)

Marca:

Kacise

Certificação:

certificate of explosion-proof, CE

Model Number:

KQ6IMU100

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Detalhes do produto
Vibração aleatória:
6.06 G
Interface:
RS422 ((1-bit Start +8-bit Data +1-bit Cheque de paridade par +1-bit Stop)
Viés:
0±0,02 g
Faixa:
± 10g
Taxa de transmissão:
460800bps
Largura de banda:
≥400Hz
Tensão de entrada:
5±0,2 V DC
Velocidade de atualização dos dados internos:
≤ 2,5 ms
Destacar:

Sensor giroscópio de precisão de 460800bps

,

Sensor de giroscópio de precisão RS422

Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity
1pcs
Packaging Details
each unit has individual box and all boxes are packed in standard packages or customers requests available
Delivery Time
5-8 working days
Termos de pagamento
T/T, Western Union, Moneygram
Supply Ability
1000 Pieces per Week
Descrição do produto
Descrição do produto:

KQ6IMU100 é um módulo que utiliza tecnologia MEMS para rastrear a velocidade angular e aceleração da portadora em três direções. MEMS significa Sistemas Microeletromecânicos. É uma tecnologia que envolve a miniaturização de componentes mecânicos e elétricos em microescala para criar um sistema integrado.
Os sistemas MEMS consistem em microssensores que detectam mudanças no ambiente, microatuadores que movem ou controlam o sistema, estruturas micromecânicas que compõem o sistema e unidades de processamento de sinais que interpretam os dados coletados. Podem ser alimentados por fontes de microenergia e possuir interfaces para comunicação com outros sistemas.
Os produtos MEMS são essenciais para uma ampla variedade de dispositivos e aplicações, incluindo acelerômetros, sensores ópticos, sensores de pressão, giroscópios, sensores de umidade, sensores de gás e muito mais. Esses produtos são frequentemente integrados a outros componentes MEMS para criar sistemas completos.
MEMS permitiu a produção de sistemas inteligentes independentes que podem ser produzidos em massa. Apesar do seu pequeno tamanho, estes sistemas podem realizar tarefas complexas com alta precisão. A estrutura interna de um sistema MEMS é normalmente em escala de mícron ou mesmo nanômetro.

Características:
  • Tamanho pequeno, 27mmX27mmX10mm
  • Fácil de ser integrado conectando a interface digital RS422.
  • Design de redundância dupla para conjuntos de giroscópio e acelerador integrados.
  • Viés <0,05°
Parâmetros técnicos:
ParâmetroKQ6IMU100
Parâmetro de fonte de alimentação
Tensão de entrada5±0,2 V CC
Corrente de entrada≤100mA
Desempenho do produto
GIROFaixa±400°/s
Viés0±0,05°/s
Estabilidade de polarização≤30°/h
Fator de escala70±3LSB/°/s
Não linearidade do fator de escala≤200 ppm
Erro de vibração≤0,03°/s
Largura de banda≥100Hz
AcelerômetroFaixa±10g
Viés0±0,02g
Estabilidade de polarização≤0,002g
Fator de escala1000±30LSB/g
Largura de banda≥400Hz
InterfaceRS422 (início de 1 bit + dados de 8 bits + verificação de paridade par de 1 bit + parada de 1 bit)
Taxa de transmissão460800bps
Velocidade de atualização de dados internos≤2,5ms
Ambiente
Temperatura operacional-40~+65℃
Vibração aleatória6,06g
Dimensões:

Sensor de giroscópio MEMS de precisão com 6.06 G de resistência à vibração Interface RS422 e taxa de Baud de 460800bps 0

Aplicações:

A robótica, que envolve a concepção, design e desenvolvimento de robôs, tornou-se um dos campos mais inovadores e importantes da tecnologia. O uso da robótica revolucionou vários setores, incluindo manufatura e saúde, ao automatizar processos e tarefas.
Os testes de voo são uma etapa crucial no processo de projeto, desenvolvimento e certificação de aeronaves. Os testes de voo envolvem testar protótipos de aeronaves em ambientes simulados ou do mundo real para garantir que eles possam executar com segurança e confiabilidade as funções pretendidas. É um processo importante para garantir a segurança das aeronaves e dos passageiros.
Os sistemas de orientação e controle são componentes essenciais em aeronaves e espaçonaves. Eles trabalham juntos para guiar e dirigir o veículo, garantindo estabilidade e controle em todos os momentos. Sistemas avançados de orientação e controle são essenciais para operações aeroespaciais bem-sucedidas e eficientes.
A navegação de curto prazo é uma função essencial na indústria aeroespacial, particularmente no controle de tráfego aéreo. Envolve direcionar as aeronaves nas rotas mais diretas e eficientes, garantindo a segurança e evitando quaisquer perigos potenciais. Sistemas e tecnologias de navegação avançados estão em constante desenvolvimento para melhorar o controlo do tráfego aéreo e tornar as viagens aéreas mais seguras e eficientes para todos.
Aeroespacial abrange o projeto, desenvolvimento e operação de veículos que voam dentro ou além da atmosfera terrestre. Isso inclui aeronaves, foguetes, satélites e espaçonaves. A engenharia aeroespacial é um campo complexo, desafiador e estimulante que requer uma ampla gama de habilidades e conhecimentos.

Suporte e Serviços:

Nosso sensor giroscópio eletrônico foi projetado com precisão para fornecer desempenho confiável para suas aplicações. Nosso suporte inclui documentação detalhada do produto, uma extensa base de conhecimento on-line e guias de problemas para ajudá-lo a resolver quaisquer problemas que possa encontrar.
Estamos comprometidos com a satisfação de nossos clientes e nos esforçamos para fornecer suporte pós-venda excepcional. Caso você tenha algum comentário ou sugestão, agradecemos sua opinião, pois nos ajuda a melhorar continuamente nossos produtos e serviços.

Embalagem e envio:

O Sensor Giroscópio Eletrônico está alojado em uma embalagem robusta e antiestática para garantir que o dispositivo permaneça seguro e sem danos durante o transporte. O interior da embalagem é forrado com um material amortecedor que absorve choques e vibrações, proporcionando proteção adicional aos componentes sensíveis do sensor.
Antes do envio, cada pacote é lacrado e submetido a uma inspeção minuciosa para garantir que o sensor esteja bem fechado. O exterior da embalagem está claramente etiquetado com instruções de manuseio e o conteúdo da embalagem para facilitar o manuseio cuidadoso e para informar o destinatário sobre o dispositivo incluído.
Para envio, o sensor giroscópio eletrônico embalado é colocado em uma caixa de papelão maior e durável, projetada para suportar os rigores do transporte. Esta caixa é ainda fixada com fita adesiva e, se necessário, materiais de amortecimento adicionais são adicionados para evitar movimentos dentro da caixa durante o transporte.
Cada remessa inclui uma guia de remessa detalhada com informações do produto e um número de série exclusivo para rastreamento de estoque e controle de qualidade. O pacote é então despachado através de um serviço de correio confiável com opções de rastreamento e seguro para garantir que o Sensor Giroscópio Eletrônico chegue ao seu destino prontamente e em perfeitas condições.

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